支持人数:50--100人
用途:员工沟通,共享数据,内部管理,数据备份
考虑因素:稳定性需求、自身业务环境
硬盘:SCSI还是S-ATA
S-ATA | SCSI | ||
容量 | 250GB | 146GB | 存储成本 |
转速 | 10000 | I/O性能 | |
接口设备 | 2--6个 | 7--15个 | 扩展性 |
平均故障时间 | 八十万左右 | 一百万小时以上 | 稳定性 |
单碟密度 | 单碟146GB |
所以公司内部服务器选择S-ATA,外部服务器选择SCSI系统。
RAID系统:RAID 0、RAID 1以及RAID 5
RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | |
优缺点 | 至少由2块硬盘组成;数据就等于并行的写入和读取,非常有助于提高存储系统的性能;没有备份或校验恢复设计,一损俱损; | 两个硬盘的内容完全一样,这等于内容备份,也就是镜像模式;但这是由一个硬盘的代价所带来的效果,而这个硬盘并不能增加整个阵列的有效容量 | 在写入时,同级校验数据将即时生成并写入,在读取时,同级校验数据也将被即时读出并检查源数据的正确性 |
适合 | 视频编辑 | 财务数据存储等需要安全数据保护的场合 | 同时要求性能和数据安全存储的服务器 |
冗余部件:数据冗余、网卡冗余、电源冗余、风扇冗余
数据冗余 | 网卡冗余 | 电源冗余 | 风扇冗余 | |
定义 | 硬盘冗余以及内存冗余 | 指系统中的任何一块网卡损坏都不会造成网络服务中断 | 指系统中的任何一个电源故障都不会造成系统停机 | 指在服务器的关键发热部件上配置的降温风扇有主、备两套 |
作用 | 保证服务器中单一配件故障不会损伤硬盘中存储的数据或正在运行的程序 | 将自动分摊网络流量,提高系统通信带宽,而当某块网卡出现故障或该网卡通道出现问题时,服务器的通信工作将会自动切换到好的网卡或通道上 | 若其中一台发生故障,另一台就会在没有任何影响的情况下接替服务器的供电工作,并通过灯光或声音告警 | 两套风扇具有自动切换功能,支持风扇转速的实时监测,发现故障时可自动报警,并能启动备用风扇 |
配置 | 双网卡 | 双份支持热插拔的电源 | 两套 |
热插拔:不关闭系统,不切断电源的情况下取出和更换损坏的硬盘、电源或板卡等部件。
结论:内网不需要这些冗余部件;外部服务器最好拥有这个功能。
服务器采购术语
IDE:英文Integrated Drive Electronics的缩写,是指把控制器与盘体集成在一起的硬盘驱动器。通常我们所说的IDE指的是硬盘等设备的一种接口技术。
采用这种接口的硬盘制造成本低,价格低廉,安装方便。但CPU占用率高,速度较慢,而且不能实现热插拔,不能提供苛刻环境所要求的对数据可靠性的保护。所以大多应用在低档的入门级服务器产品中。
SCSI:英文名称Small Computer System Interface的缩写,即小型计算机系统接口。采用这种接口的硬盘的最大好处就是它具备自我管理能力,因此在实际运行中只需占用很少的CPU资源,而且可以多任务运作,串联设备的传输速率互相,支持热插拔,稳定性更高,是服务器产品中最常见的硬盘接口。
RAID:英文Redundant Array of Independent Disks的缩写,即“磁盘冗余阵列”,有时也简称磁盘阵列。简单的说,RAID是一种把多块的硬盘按不同的方式组合起来形成一个硬盘组,从而提供比单个硬盘更高的存储性能并提供数据备份技术。总之,对磁盘阵列的操作与单个硬盘一模一样。不同的是,磁盘阵列的存储速度要比单个硬盘高很多,而且可以提供自动数据备份。
RAID技术的两大特点:一是速度、二是安全,由于这两项优点,RAID技术早期被应用于高级服务器中的SCSI接口的硬盘系统中,随着近年计算机技术的发展,很多服务器厂商也都推出了基于IDE 的RAID,但由于IDE接口先天的劣势,也仅仅局限于处理小流量的数据,而对于大流量的突发性的数据要求就显得为力了。
热插拔:即hot-plugging或Hot Swap,该功能允许用户在不关闭系统,不切断电源的情况下取出和更换损坏的硬盘、电源或板卡等部件。实现热插拔需要有以下几个方面支持:总线电气特性、主板BIOS、操作系统和设备驱动。通常来说,一个完整的热插拔系统包括热插拔系统的硬件,支持热插拔的软件和操作系统,支持热插拔的设备驱动程序和支持热插拔的用户接口。
具体到服务器这类产品,可能实现热插拔的部件主要有硬盘、CPU、内存、电源、风扇、PCI适配器、网卡等。购买服务器时一定要注意哪些部件能够实现热插拔,这对以后的工作至关重要。
SMP:即“对称多处理”(Symmetrical Multi-Processing)技术,是指在一个计算机上汇集一组处理器,各CPU之间共享内存子系统以及总线结构。在这种架构中,一台电脑不再由单个CPU组成,而同时由多个处理器运行操作系统的单一副本,并共享内存和一台计算机的其它资源。
虽然同时使用多个CPU,但是从管理的角度来看,它们的表现就像一台单机一样。系统将任务队列对称地分布于多个CPU之上,从而极大地提高了整个系统的数据处理能力。所有的处理器都可以平等地访问内存、I/O和外部中断。在对称多处理系统中,系统资源被系统中所有CPU共享,工作负载能够均匀地分配到所有可用处理器之上。